
- •Введение
- •§ 1. Аэросъемка, ее виды и методы работ
- •§ 4. Фотоматериалы и их обработка
- •§ 5. Оценка качества аэрофотосъемочных работ
- •§ 6. Инфракрасная, радиолокационная и многозональная аэросъемки
- •Глава 2. Аэрофотоснимки. Стереоскопическая модель местности
- •§ 7. Построение изображений на аэрофотоснимках
- •§ 8. Плановые смещения изображений на фотоснимках
- •§ 9. Фотосхемы
- •§ 10. Стереоскопическая и геометрическая модели местности
- •§ 11. Масштаб стереомодели местности
- •Глава 3. Дешифрирование аэрофотоснимков
- •§ 12. Основные дешифровочные признаки
- •§ 13. Виды дешифрирования аэрофотоснимков
- •§ 14. Дешифрирование топографических объектов местности
- •§ 16. Определение элементов залегания горных пород
- •§ 17. Поиски и разведка месторождений строительных материалов по аэрофотоснимкам
- •§ 18. Пути автоматизации дешифрирования
- •Глава 4. Планово-высотное обоснование аэрофотоснимков
- •§ 20. Элементы ориентирования аэрофотоснимков
- •§ 21. Привязка аэрофотоснимков
- •§ 22. Аэрорадионивелирование
- •§ 23. Радиовысотомер
- •§ 24. Определение колебаний высоты полета
- •§ 25. Воздушная привязка аэрофотоснимков
- •§ 26. Оценка качества привязки
- •§ 28. Преобразование системы координат планового аэрофотоснимка в систему координат горизонтального аэрофотоснимка
- •§ 31. Дифференциальное трансформирование
- •Глава 6. Определение координат точек аэрофотоснимков
- •§ 32. Определение элементов взаимного ориентирования
- •§ 33. Определение элементов внешнего ориентирования
- •§ 34. Стереокомпараторы
- •Глава 7. Аналитическая пространственная фототриангуляция
- •§ 35. Метод пространственной фототриангуляции
- •§ 36. Способы построения аналитической пространственной фототриангуляции
- •§ 37. Блочная фототриангуляция
- •Глава 8. Стереофотограмметрическое трассирование линейных сооружений
- •§ 38. Комплекс комбинированного трассирования дорог
- •§ 39. Трассирование на фотограмметрических приборах
- •§ 40. Дешифрирование сложных участков местности
- •§ 41. Способы трассирования
- •§ 42. Трассирование дорог по топографическим фотопланам
- •§ 43. Оценка укладки трассы по стереомодели местности
- •§ 44. Проектирование водоотвода по аэрофотоснимкам
- •Глава 9. Технология нивелирования трассы на фотограмметрических приборах
- •§ 45. Определение превышений по аэрофотоснимкам
- •§ 46. Топографический стереометр СТД-2
- •§ 48. Определение превышений и высот на стереометре
- •§ 49. Фотограмметрическое нивелирование трассы или оси сооружения
- •§ 50. Ортогональный след трассы и его построение на аэрофотоснимках
- •§ 51. Определение расстояний и разбивка пикетажа
- •§ 53. Применение при нивелировании материалов аэросъемок прошлых лет
- •Глава 10. Аэрофототопографическая съемка местности
- •§ 55. Виды фототопографических работ
- •§ 56. Универсальные фотограмметрические приборы
- •§ 57. Обработка аэрофотоснимков на универсальных стереоприборах
- •§ 58. Аналитическая съемка местности
- •Глава 11. Математические модели местности
- •§ 59. Виды цифровых и аналитических моделей местности
- •§ 60. Цифровые инженерные модели местности
- •§ 62. Методы построения цифровых моделей местности
- •§ 63. Построение цифровых моделей по топографическим планам и картам
- •Глава 12. Комплекс аналитических аэрогеодезических работ при проектировании сооружений
- •§ 64. Технология аналитического трассирования сооружений
- •§ 65. Виды аналитического трассирования автомобильных дорог и подходов к мостовым переходам
- •§ 66. Детальная аналитическая пространственная укладка трассы
- •Глава 13. Аэроизыскания мостовых переходов
- •§ 68. Оценка по аэрофотоснимкам мест мостовых переходов
- •§ 69. Определение основных элементов мостовых переходов по аэрофотоснимкам
- •§ 70. Особенности русловых съемок мостовых переходов
- •§ 71. Аэрофотогидрометрические работы
- •§ 72. Аэрогеодезические работы с построением аэрофотомакетов
- •Глава 14. Аэроизыскания аэродромов
- •§ 73. Предварительные аэроизыскания
- •§ 74. Основные топографические съемки
- •§ 75. Аэроизыскания при реконструкции аэродромов
- •Глава 15. Аэрогеодезия при проектировании реконструкции и строительстве сооружений
- •§ 77. Определение состояния дорог и мостовых переходов по фотоснимкам
- •§ 78. Аэрофотосъемка при изучении транспортных потоков
- •§ 80. Организация дорожного движения с помощью аэрофотоснимков
- •§ 82. Аэрофотосъемка при строительстве и приемке дорог
- •Глава 16. Разбивка инженерных сооружений и геодезическое управление механизацией строительства
- •§ 83. Методы перенесения проектов трассы дороги и инженерных сооружений в натуру
- •§ 84. Вынос в натуру трассы методом опознавания контуров и вешения створов
- •§ 85. Вынос в натуру трассы с точек магистрального хода
- •§ 86. Технология выноса трассы в натуру
- •§ 87. Геодезическое управление работой строительных машин
- •Заключение
- •Предметный указатель
- •Базис фотографирования
- •Статограмма
- •Оглавление


В. И. ФЕДОРОВ
ИНЖЕНЕРНАЯ АЭРОГЕОДЕЗИЯ
Допущено Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»
МОСКВА "НЕДРА" 1988
ББК 26.12 ФЗЗ
УДК 528.7 (203) (075.8)
Рецензенты: кафедра инженерной геодезии и фотограмметрии Воронежского инженерно-строительного института, канд. техн. наук, доц. В. И. Нефедов
Ф 1902020000—399 11—88 043(01)—88
ISBN 5—247—00054—4 |
© Издательство «Недра», 1988 |
ВВЕДЕНИЕ
А э р о г е о д е з и я — это раздел геодезии, изучающий методы измерения и преобразования изображений земной поверхности, получаемых с помощью аппаратуры, установленной на воздушных носителях. Эти изображения используют для создания по ним математических моделей местности, топографических и специальных планов, карт, многих других материалов, необходимых для решения разнообразных народнохозяйственных задач. Результаты аэрогеодезических работ являются основным средством получения исходной информации о местности для проектирования и строительства.
В и н ж е н е р н о й а э р о г е о д е з и и измерения и преобразования изображений на аэроснимках предназначены для использования при изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации различных инженерных сооружений. Аэрогеодезия тесно связана с геологией, геоморфологией и гидрогеологией. Ее методы позволяют изучать формы рельефа, виды ландшафта, естественный покров земной поверхности. Инженерная аэрогеодезия в настоящее время нашла широкое применение в различных отраслях народного хозяйства страны и стала одним из наиболее важных технологических процессов, способствующих их дальнейшему развитию и совершенствованию.
Внедрение современных достижений в области аэрогеодезии при инженерных изысканиях обеспечивает эффективную перестройку всей технологии проектирования инженерных сооружений, дает возможность проводить изыскательские работы при минимальной зависимости их от природных и климатических условий местности и степени доступности отдельных мест.
Особенно эффективны инженерные аэрогеодезические работы при проектировании и строительстве различных линейных инженерных сооружений (автомобильных и железных дорог, каналов, трубопроводов, линий электропередач и связи) крупных мостовых и тоннельных переходов, аэропортов и аэродромов, при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых.
Врезультате современных инженерных аэрогеодезических работ собирают всестороннюю информацию о местности, ее основных топографических, геологических и гидрологических объектах и их положении в натуре. Такую информацию получают в процессе аэроизыскательских работ и специальных съемок, определения характеристик различных природных явлений и условий местности с учетом их влияния на технико-эко- номические и качественные показатели проектирования и строительства сооружений.
Внастоящее время сбор исходной информации о местности
з
для целей проектирования инженерных сооружений производится с помощью специального дешифрирования аэрофотоснимков и их фотограмметрических измерений с привязкой положения каждого объекта к геодезической опорной сети, к местным предметам. Полученная информация о местности фиксируется на математической или цифровой моделях местности, специальных планах, картах и служит для проведения на них инженерных проектно-изыскательских работ.
В процессе проектирования инженерного сооружения на основе фотограмметрических измерений осуществляется не только уточнение размеров и положения проектируемых сооружений и их отдельных частей, но и учет сопутствующих их работе особенностей и явлений. После проектирования инженерного сооружения средствами инженерной геодезии и аэрогеодезии выполняют перенесение проекта в натуру с использованием на всех основных этапах строительных работ современных средств механизации и автоматизации.
Процесс инженерных изысканий, выполняемых по аэроснимкам, называется аэроизыскательским. Он состоит из аэрогеодезических, аэрогеологических и аэрогидрологических работ.
Аэроизыскания ведут в целях наиболее целесообразного размещения проектируемых сооружений и их частей в натуре и для сбора необходимых сведений о местности, оказывающих влияние на технико-экономические показатели строительства и эксплуатации сооружений. Полученные данные являются основой для составления проектно-сметной документации на постройку нового или реконструкцию существующего инженерного сооружения.
При изысканиях аэрогеодезические работы являются доминирующими. С их помощью на аэроснимках, стереомодели и математической модели местности выполняют укладку осей и трассы, измерения их линий и углов, нивелирование осей и трасс проектируемых сооружений и их поперечных профилей, разбивку пикетажа, топографические съемки отдельных сложных участков местности, решение ряда инженерных и техникоэкономических задач.
Аэрогеодезические методы являются основой производства аэроизыскательских работ, призваны обеспечить рациональное расположение сооружений и сбор всех сведений о местности, необходимых для составления, обоснования и перенесения в натуру проектов и рабочей документации инженерных сооружений. Именно аэрогеодезические методы обеспечивают ведение всех основных проектно-изыскательских работ на наиболее высоком уровне, способствуют повышению качества, производительности проектирования, снижению его сроков и стоимости, создают условия для совершенствования всего комплекса проектирования инженерных сооружений.
Конечную продукцию современных аэроизыскательских работ в равнинной и пересеченной местности рекомендуется
4
представлять в виде фотосхемы дорожной трассы в масштабе 1:5000, а в сильно пересеченной и горной местности, на городских проездах и площадях — в виде топографических планов или ортофотопланов масштаба 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5 м в пределах ширины полосы отчуждения под проектируемую дорогу. Планы на титульные мостовые переходы составляют в тех же масштабах и в том же виде, но с проведением горизонталей через каждые 0,5—1 м. Для проектирования аэродромов составляют топографические планы (фотопланы), ортофотопланы в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 1,0 м, а для вертикальной планировки городских улиц и площадей, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов с привокзальными участками— в масштабе 1:1000 и 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5—0,25 м. В пределах притрассовой полосы указывают основные точки и параметры трассы и основных поперечных профилей, раздельно по каждому проектному участку. Кроме плана составляют продольный профиль дороги, мостового перехода, их придорожных и нагорных канав в масштабах 1:5000 (горизонтальный) и 1:500 (вертикальный). Поперечные профили на всех указанных сооружениях составляют на основных перегибах местности в масштабе 1:500.
На смежные участки трассы автомобильных дорог и мостовых переходов используют маршрутные стереофотосхемы или отдельные стереопары с размещением дорожного полотна со всеми его элементами.
В настоящее время при проектировании автомобильных дорог, мостовых переходов и аэродромов создают системы автоматизированного проектирования (САПР), основанные на внедрении аналитических методов автоматизации. Для этого существуют три основных направления сбора исходной информации и построения цифровой инженерной модели местности (ЦИММ): инженерно-геодезическое, аэрогеодезическое (стереофотограмметрическое) и камеральное картографическое.
Наземное инженерно-геодезическое направление является наиболее точным и детальным, но в то же время дорогим и мецее производительным. Его совершенствование осуществляется путем объединения измерительных геодезических работ с вычислениями в поле. Сейчас в ряде стран мира созданы электронные тахеометры, основой которых являются микропроцессорные ЭВМ. В СССР выпущен тахеометр Та-3, а в ГДР — тахеометр Рекота, с помощью которых на основе измерения углов и наклонных расстояний устанавливают не только горизонтальные проекции расстояний и превышения, но и приращения координат, координаты и высоты точек местности. Сочетание измерений такими приборами с дешифрированием аэрофотоснимков позволяет существенно ускорить процесс съемки местности.
Еще более совершенны аэрогеодезические работы, исполь-
5
зующие специальное дешифрирование аэрофотоснимков, высокоточные фотограмметрические измерения с автоматизацией записи исходных данных и результатов вычислений на ЭВМ. Могут быть также использованы стереофотограмметрические приборы, в которых сочетаются высокоточные фотограмметрические измерения аэрофотоснимков, аналитические вычисления и автоматизированные графические построения. Такие приборы позволяют в процессе обработки аэрофотоснимков вводить поправки за деформацию фотопленки, дисторсию объектива, контролировать комплексное решение, более эффективно решать всю задачу. Этот комплекс можно выполнять и раздельно, используя высокоточный стереокомпаратор (СКВ-1), современные ЭВМ и автоматизированные графопостроители. Какое из указанных направлений будет более экономичным, качественным и точным, можно установить из теоретических сопоставлений или экспериментальной оценки.
Третье направление — камеральное картографическое — использует существующий картографический материал для создания ЦИММ. При построении таких цифровых моделей по имеющимся картам используют специальные автоматизированные цифрователи (дигитайзеры) — преобразователи графических данных в цифровые.
Однако такое направление имеет более низкую точность, ограниченную качеством и масштабами имеющегося картографического материала, сроками выполнения съемочных работ, их полнотой, степенью деформации и состоянием имеющихся материалов.
Большое значение придается современным аэрогеодезическим работам при перенесении проектов сооружений в натуру и обеспечении геодезического обслуживания строительства, включающего геодезическое управление работой строительных машин и постоянный контроль строительных работ.
При проектировании размещения станций геодезического управления строительными механизмами, их отражательных призм, фотоэлементов, марок и устройств, рассчитывают положение каждого прибора и устройства, все основные параметры геодезического обслуживания строительства. При этом учитывают мощности машин и их производительность по каждому работающему комплексу. Кроме того, рассчитывают технико-экономическую эффективность работы механизмов комплекса раздельно по каждому проектному участку при строгом контроле качества строительства.